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公开(公告)号:CN116208947A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111438738.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04W12/02 , H04W12/122 , H04W12/61 , H04W12/63 , H04L9/32
Abstract: 本发明公开了一种在连续查询中基于k匿名的位置隐私保护方法,步骤为:依据用户在连续查询中最近两次发起查询的真实位置与道路限速信息估计出该用户的最大移动速度,从而得到其最大移动范围;依据空间关系,在最大移动范围中选择相应的空间防御方案预先挑选一部分虚假位置以抵御空间攻击;再从最大移动范围中挑选与真实位置查询概率相近的位置作为剩余虚假位置的候选集合;从候选集合中选择合适的虚假位置,使得轨迹熵达到最大值以抵御时间攻击;将真实位置混入虚假位置构成匿名集。本发明在k匿名方案的基础上不仅能抵御利用同一用户在不同时刻的匿名集之间位置关系的空间攻击,还能抵御利用时间序列信息挖掘用户真实移动轨迹的时间攻击。
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公开(公告)号:CN115795548A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211590792.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F21/62 , G06N3/09 , G06N3/084 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N20/20 , H04W12/02
Abstract: 本发明公开了一种基于联邦学习的隐蔽通信检测方法,包括如下步骤:将若干时隙天线发射的样本数据以矩阵的形式存储;确定全局模型,中心服务器初始化全局模型;中心服务器将初始化的全局模型发放给用户;参与节点从中心服务器下载全局模型,并将下载的全局模型作为本地模型,使用本地数据训练和更新本地模型;参与节点将本地模型上传至中心服务器,中心服务器收到所有的局部模型后进行模型聚合更新,形成新的全局模型;中心服务器将新的全局模型下发给所有的训练节点,进行迭代训练;用户以最终更新的全局模型对本地数据进行检测,判断物理层信号中是否包含隐蔽通信数据,完成分类检测任务。本发明节约了通信资源,保护了数据安全。
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公开(公告)号:CN112836232B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201911159839.9
申请日:2019-11-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F21/62
Abstract: 本发明公开了一种网页指纹识别背景下基于k匿名的动态网页隐私保护方法。该方法为:从网络中截取数据流量包,按照数据包的格式读取TCP协议下数据流负载的有效荷载部分;通过流量填补技术,将网络中有效数据长度不同的数据包规范为等长的数据包;依据网页流行度先选择4*k个虚假网页,k为匿名网页集中设定的虚假网页的个数,并将该4*k个虚假网页加入网页备胎池;从网页备胎池中选择虚假网页和当前真实网页,计算路径熵值,根据路径熵值选择k‑1个虚假网页组成匿名网页集,发送至服务器;判断是否存在下一次跳转:若存在则继续进行流量填充;否则结束匿名过程。本发明可靠性高,提高了网页指纹识别背景下用户的动态网页隐私保护效果。
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公开(公告)号:CN114513213A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210036668.6
申请日:2022-01-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非对称量子循环突发错误码的错误捕获电路及译码方法,所述错误捕获电路通过对错误伴随式进行循环移位以快速定位差错位置,可纠正码字设计译码长度范围之类的任意突发X错误以及Z错误;所述译码方法基于非对称量子循环突发错误码和错误捕获电路,可以分别纠正Z错误与X错误,优化了译码性能,同时,在译码中充分考虑简并特性来充分发挥量子编码理论的译码极限,实现在相同码率下,纠正更多的量子突发错误。
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公开(公告)号:CN114070750A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111294104.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04L41/5041 , H04L41/5051 , H04L41/0894 , H04L41/0896 , H04W72/04
Abstract: 本发明公开一种5G网络切片资源分配方法,实现过程简单、频谱利用率高、且能满足不同用户服务请求。本发明方法包括如下步骤:(10)用户通信时延敏感度获取:获取5G无线网络切片中移动用户对于通信时延的敏感度,并对其进行数据量化;(20)用户服务请求分配:将移动用户提出的服务请求分配到不同网络切片中;(30)基站频谱资源分配:利用广义凯利算法,以最小化用户传输时延为目标代价函数,将基站的频谱资源分配到不同网络切片中;(40)用户频谱资源分配:利用李雅普诺夫算法将分配到不同网络切片中的基站频谱资源进一步划分,使每个移动用户获得所需的频谱资源;(50)进行数据传输:用户以获得的频谱资源,完成数据传输。
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公开(公告)号:CN114020024A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111305350.5
申请日:2021-11-05
Applicant: 南京理工大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明公开一种算法效率高、性能好、能够更好地适应动态环境的基于蒙特卡洛树搜索的无人机路径规划方法。本发明方法包括如下步骤:(10)建立蒙特卡洛树,初始化根节点,并初始化无人机位置;(20)根据实验数据,设定蒙特卡洛树搜索算法训练总次数;(30)在设定训练总次数内,对蒙特卡洛树进行搜索算法训练,使蒙特卡洛树参数根据具体步骤进行迭代,无人机作出相应的动作;(40)当训练次数等于训练总次数时,训练结束,得到一棵训练完毕的蒙特卡洛树;根据所述训练完毕蒙特卡洛树的树结构,从根节点开始利用UCT算法持续向下选择UCT值最大的子节点,直到到达一个叶子节点为止,无人机根据所选择的节点执行相应的动作,即得到最优无人机路径。
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公开(公告)号:CN110838998A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911114412.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于加速近似梯度算法优化TR方法抑制PAPR过程的方法,属于宽带通信领域,包括以下步骤:利用傅里叶变换将正交频分复用OFDM系统的时域信号转换为频域信号;获取时域信号与频域信号之间的映射关系F;利用载波预留TR方法产生抑制PAPR的信号,并结合加速近似梯度算法APGM抑制峰均比PAPR。本发明通过加速近似梯度算法APGM优化TR方法抑制PAPR的过程,不需要切削与滤波步骤,简单有效,此外无需计算最优的切削阈值,且不同的切削阈值不会影响最终的抑制效果。本发明不仅能够降低抑制PAPR的复杂度,实现有效抑制PAPR,且还能够取得较好的BER效果。
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公开(公告)号:CN110207712A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910590338.X
申请日:2019-07-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01C21/20
Abstract: 本发明公开了基于边缘计算中动态任务到达情况下的无人机路径优化的一种方法。考虑在边缘计算系统架构的背景下,通过为无人机以及用户建立任务队列并使其保持稳定来降低整个系统的延迟。本发明考虑将边缘计算服务器架设于无人机上,利用无人机高速移动性能来快速接近用户为其提供数据迁移处理服务。进一步的,本发明建立了一个动态边缘计算系统,考虑用户任务实时到达,分别为用户和无人机建立多个任务队列,考虑无人机与用户利用TDMA方式进行通信。本发明以自动队列控制理论为基础,设计出一种调度优化算法,使其在任务队列稳定以使得网络延迟被局限于一定时间的限制条件下,通过优化用户无人机路径以及用户计算频率来最小化用户所耗费的计算能量。
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公开(公告)号:CN104202815B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201410234913.X
申请日:2014-05-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于参考信标点优选的改进DV‑Hop定位方法,包括:获取信标点的位置信息以及距离信标点的最小跳数;估算未知节点到信标点的距离;未知节点计算位置坐标,其中:首先,对未知节点到信标点的距离方程进行操作,表示成矩阵的形式;然后,进行初次筛选得到一次优化的源矩阵;接着,对初次筛选后的源矩阵实施二次筛选得到新的源矩阵,任选其一作为最佳矩阵,该最佳矩阵对应的参考信标点作为优选信标点,以计算出未知节点的空间位置。本发明提供的基于参考信标点优选的改进DV‑Hop定位方法,能够提高定位坐标的精度。
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公开(公告)号:CN107104703A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710250293.2
申请日:2017-04-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04B3/54 , H04B3/58 , H04B7/0426
Abstract: 本发明公开了电力线MIMO网络中一种基于能量最小化的缓存系统算法设计。在电力线多中继协作小区的接入节点上加入缓存技术,建立了基于缓存机制的中继协作模型。该模型以系统总功耗为目标函数,用户信干比和节点功率为限制条件,提出了基于半正定松弛和0范数函数近似的方法,将多中继协同优化问题转化为连续的凸规划问题,进而通过迭代方法求得最优规划解。实践证明了此方法在满足通信服务质量的前提下,能够使系统消耗的能量最小化,满足了用户对通信服务质量和系统低功耗的双向要求。
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